Principales parámetros técnicos
proyecto | característica | |
rango de temperatura de trabajo | -55~+125℃ | |
Tensión de trabajo nominal | 2~6,3V | |
Rango de capacidad | 33 ~ 560 uF1 20 Hz 20 ℃ | |
Tolerancia de capacidad | ±20% (120 Hz 20 ℃) | |
Tangente de pérdida | 120 Hz 20 ℃ por debajo del valor en la lista de productos estándar | |
corriente de fuga | I≤0.2CVor200uA toma el valor máximo, carga durante 2 minutos a voltaje nominal, 20 ℃ | |
Resistencia en serie equivalente (ESR) | Por debajo del valor en la lista de productos estándar 100 kHz 20 ℃ | |
Tensión de pico (V) | 1,15 veces la tensión nominal | |
Durabilidad | El producto debe cumplir con los siguientes requisitos: aplicar voltaje de categoría +125 ℃ al capacitor durante 3000 horas y colocarlo a 20 ℃ durante 16 horas. | |
Tasa de cambio de capacidad electrostática | ±20% del valor inicial | |
Tangente de pérdida | ≤200% del valor de especificación inicial | |
corriente de fuga | ≤300% del valor de especificación inicial | |
Alta temperatura y humedad | El producto debe cumplir los siguientes requisitos: aplicar el voltaje nominal durante 1000 horas en condiciones de temperatura de +85 ℃ y 85 % de humedad relativa, y después de colocarlo a 20 ℃ durante 16 horas. | |
Tasa de cambio de capacidad electrostática | +70% -20% del valor inicial | |
Tangente de pérdida | ≤200% del valor de especificación inicial | |
corriente de fuga | ≤500% del valor de especificación inicial |
Dibujo dimensional del producto
Marca
Reglas de codificación de fabricación El primer dígito es el mes de fabricación.
mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
código | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
dimensión física (unidad: mm)
L±0,2 | W±0,2 | Alto±0,1 | W1±0,1 | P±0,2 |
7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.4 | 1.3 |
Coeficiente de temperatura de la corriente de rizado nominal
Temperatura | T≤45℃ | 45 ℃ | 85 ℃ |
2-10V | 1.0 | 0,7 | 0,25 |
16-50V | 1.0 | 0,8 | 0,5 |
Factor de corrección de frecuencia de corriente de rizado nominal
Frecuencia (Hz) | 120Hz | 1kHz | 10kHz | 100-300 kHz |
factor de corrección | 0,10 | 0,45 | 0,50 | 1.00 |
apiladosCondensadores electrolíticos de aluminio de estado sólido y polímerocombine la tecnología de polímeros apilados con la tecnología de electrolitos de estado sólido. Utilizando papel de aluminio como material de electrodo y separando los electrodos con capas de electrolito de estado sólido, logran un almacenamiento y transmisión de carga eficientes. En comparación con los condensadores electrolíticos de aluminio tradicionales, los condensadores electrolíticos de aluminio de estado sólido y polímero apilado ofrecen voltajes de funcionamiento más altos, ESR (resistencia en serie equivalente) más baja, vida útil más larga y un rango de temperatura de funcionamiento más amplio.
Ventajas:
Alto voltaje de funcionamiento:Los condensadores electrolíticos de aluminio de estado sólido y polímero apilados presentan un alto rango de voltaje de funcionamiento, que a menudo alcanza varios cientos de voltios, lo que los hace adecuados para aplicaciones de alto voltaje, como convertidores de potencia y sistemas de accionamiento eléctrico.
VSG baja:ESR, o resistencia en serie equivalente, es la resistencia interna de un condensador. La capa de electrolito de estado sólido de los condensadores electrolíticos de aluminio de estado sólido de polímero apilado reduce la ESR, lo que mejora la densidad de potencia y la velocidad de respuesta del condensador.
Larga vida útil:El uso de electrolitos de estado sólido extiende la vida útil de los condensadores, que a menudo alcanza varios miles de horas, lo que reduce significativamente la frecuencia de mantenimiento y reemplazo.
Amplio rango de temperaturas de funcionamiento: los condensadores electrolíticos de aluminio de estado sólido y polímero apilados pueden funcionar de manera estable en un amplio rango de temperaturas, desde temperaturas extremadamente bajas hasta altas, lo que los hace adecuados para aplicaciones en diversas condiciones ambientales.
Aplicaciones:
- Administración de energía: utilizados para filtrar, acoplar y almacenar energía en módulos de energía, reguladores de voltaje y fuentes de alimentación de modo conmutado, los capacitores electrolíticos de aluminio de estado sólido y polímero apilados brindan salidas de energía estables.
- Electrónica de potencia: empleados para el almacenamiento de energía y el suavizado de corriente en inversores, convertidores y variadores de motores de CA, los condensadores electrolíticos de aluminio de estado sólido de polímero apilado mejoran la eficiencia y confiabilidad del equipo.
- Electrónica automotriz: en sistemas electrónicos automotrices, como unidades de control de motores, sistemas de información y entretenimiento y sistemas de dirección asistida eléctrica, los capacitores electrolíticos de aluminio de estado sólido y polímero apilados se utilizan para la administración de energía y el procesamiento de señales.
- Nuevas aplicaciones energéticas: Utilizados para el almacenamiento de energía y el equilibrio de energía en sistemas de almacenamiento de energía renovable, estaciones de carga de vehículos eléctricos e inversores solares, los condensadores electrolíticos de aluminio de estado sólido y polímero apilado contribuyen al almacenamiento y la gestión de energía en nuevas aplicaciones energéticas.
Conclusión:
Como componente electrónico novedoso, los condensadores electrolíticos de aluminio de estado sólido y polímero apilado ofrecen numerosas ventajas y aplicaciones prometedoras. Su alto voltaje de operación, baja ESR, larga vida útil y amplio rango de temperatura de operación los hacen esenciales en administración de energía, electrónica de potencia, electrónica automotriz y nuevas aplicaciones energéticas. Están preparados para ser una innovación significativa en el almacenamiento de energía del futuro, contribuyendo a los avances en la tecnología de almacenamiento de energía.
Número de productos | Temperatura de funcionamiento (℃) | Tensión nominal (V.CC) | Capacitancia (uF) | Longitud (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | sobretensión (V) | ESR [mΩmáx] | Vida (horas) | Corriente de fuga (uA) | Certificación de productos |
MPX331M0DD19009R | -55~125 | 2 | 330 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.3 | 9 | 3000 | 66 | AEC-Q200 |
MPX331M0DD19006R | -55~125 | 2 | 330 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.3 | 6 | 3000 | 66 | AEC-Q200 |
MPX331M0DD19003R | -55~125 | 2 | 330 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.3 | 3 | 3000 | 66 | AEC-Q200 |
MPX471M0DD19009R | -55~125 | 2 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.3 | 9 | 3000 | 94 | AEC-Q200 |
MPX471M0DD19006R | -55~125 | 2 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.3 | 6 | 3000 | 94 | AEC-Q200 |
MPX471M0DD194R5R | -55~125 | 2 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.3 | 4.5 | 3000 | 94 | AEC-Q200 |
MPX471M0DD19003R | -55~125 | 2 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.3 | 3 | 3000 | 94 | AEC-Q200 |
MPX221M0ED19009R | -55~125 | 2.5 | 220 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.875 | 9 | 3000 | 55 | AEC-Q200 |
MPX331M0ED19009R | -55~125 | 2.5 | 330 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.875 | 9 | 3000 | 82,5 | AEC-Q200 |
MPX331M0ED19006R | -55~125 | 2.5 | 330 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.875 | 6 | 3000 | 82,5 | AEC-Q200 |
MPX331M0ED19003R | -55~125 | 2.5 | 330 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.875 | 3 | 3000 | 82,5 | AEC-Q200 |
MPX471M0ED19009R | -55~125 | 2.5 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.875 | 9 | 3000 | 117,5 | AEC-Q200 |
MPX471M0ED19006R | -55~125 | 2.5 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.875 | 6 | 3000 | 117,5 | AEC-Q200 |
MPX471M0ED194R5R | -55~125 | 2.5 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.875 | 4.5 | 3000 | 117,5 | AEC-Q200 |
MPX471M0ED19003R | -55~125 | 2.5 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.875 | 3 | 3000 | 117,5 | AEC-Q200 |
MPX151M0JD19015R | -55~125 | 4 | 150 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 4.6 | 15 | 3000 | 60 | AEC-Q200 |
MPX181M0JD19015R | -55~125 | 4 | 180 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 4.6 | 15 | 3000 | 72 | AEC-Q200 |
MPX221M0JD19015R | -55~125 | 4 | 220 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 4.6 | 15 | 3000 | 88 | AEC-Q200 |
MPX121M0LD19015R | -55~125 | 6.3 | 120 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 7.245 | 15 | 3000 | 75,6 | AEC-Q200 |
MPX151M0LD19015R | -55~125 | 6.3 | 150 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 7.245 | 15 | 3000 | 94,5 | AEC-Q200 |